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電力檢測技術
用絕緣電阻測試儀測量絕緣電阻值
時間:2010-08-03

測量電氣設備的絕緣電阻,是檢查其絕緣狀態最簡單的輔助方法,現場一般采用手搖式兆歐表。由于選用的兆歐表電壓低于被試物的工作電壓,因此,此項試驗屬于非破壞性試驗,操作安全、簡便。所測絕緣電阻值可發現影響電氣設備絕緣的異物,絕緣局部或整體受潮和臟污,絕緣擊穿和嚴重受熱老化等缺陷,因此測量電氣設備絕緣電阻是電氣檢修、運行過程中,試驗人員都應掌握的基本方法。本文探討傳統的測試方法存在的缺陷。

       摘要:用絕緣電阻測試儀測量電氣設備的絕緣電阻,大大優于傳統的手搖式兆歐表,克服了效率低,效益差等缺點。使儀表測試時的上限得到很大的擴展,帶載能力及供電電壓變化對輸出電壓造成的影響,實現自動調整。

       測量電氣設備的絕緣電阻,是檢查其絕緣狀態最簡單的輔助方法,現場一般采用手搖式兆歐表。由于選用的兆歐表電壓低于被試物的工作電壓,因此,此項試驗屬于非破壞性試驗,操作安全、簡便。所測絕緣電阻值可發現影響電氣設備絕緣的異物,絕緣局部或整體受潮和臟污,絕緣擊穿和嚴重受熱老化等缺陷,因此測量電氣設備絕緣電阻是電氣檢修、運行過程中,試驗人員都應掌握的基本方法。本文探討傳統的測試方法存在的缺陷。

       1 對大容量試品,測試時間長用兆歐表測量大容量設備的絕緣電阻,由于直流電壓作用于絕緣介質后,在其中流過的電導電流有一個穩定過程,此過程取決于時間常數t=RC(R為試品等值電阻,c為試品等值電容),因此加壓時間越長,電導電流越趨于穩定,則測得電阻值越準確。對一般試品,加壓Imin后,吸收過程已基本完成,但對大容量試品(如電力電纜、大型變壓器、并聯電容器),由于試品大多由復合介質組成,極化過程在Imin內不能完成,所以應測量10min的絕緣電阻值;另外,《電力設備預防性試圜驗規程》(DI/F596—1996)規定,對較大容量的電力設備應進行極化指數測試,極化指數的定義是“在同一次試驗中,10min時的絕緣電阻值與Imin時的絕緣電阻值之比。”在設備的測試中,測試人員大多都有體會,恒速搖動兆歐表10min是極難做到的。

       2 測量精度差用兆歐表測試電氣設備時,用不同電壓等級的兆歐表,測同樣的電氣設備,測出的阻值是不相同的。如用2500V兆歐表測得電氣設備的絕緣電阻為5000MQ,再用5000V兆歐表測試時,阻值將小于5000MQ。能力強的絕緣電阻表,目前,我局另外,在進行測試時,由于其輸出電壓會隨手柄轉速的變化而變化,對電容性試品,當轉速高時,輸出電壓也高,該電壓對被試品充電,當電壓低時,被試品向兆歐表充電,導致表針擺動,影響準確讀數。

       從上可知,普通兆歐表不能適用于大型變壓器、并聯電容器、電力電纜及避雷器計數器的測試項目,因此,上述設備必須采用測量范圍廣,充電)在測試現場采用DMH2550型電動式絕緣電阻表,因其具備下述優點,從而取代傳統手搖式兆歐表的試驗方法。

       (1)測量范圍廣、誤差小(1GQ=1000M Q)2500V檔,上刻度測量范圍1~100GQ下刻度測量范圍0~2GQ5000V檔,上刻度測量范圍2~200GQ下刻度測量范圍0~4GQ上下刻度采用了電子開關來實現雙刻度的自動切換,這使儀表測試時上限得到了很大的擴展,克服了指針式儀表靈敏度差的缺點;并且采用了脈寬調制技術,使其帶載能力及供電電壓變化對輸出電壓造成的影響,實現自動調整。另外,該表在20℃的測量誤差為±5%,其余范圍為±10%,均能滿足測試現場和《絕緣電阻表鑒定規程》(JJG622—89)的要求,從而使該表測試時可以真實的測試數據,便于試品絕緣阻值和測試標準和歷史數據比較。

       (2)測試能力強即充電能力,其表征的是對具有大分布電容的電力設備的初始階段的充電能力。這是衡量絕緣電阻表性能的重要參考指標,一般用儀表輸出端的短路電流的大小衡量。ZS2550型絕緣電阻表短路電流為80 A,但在0.1 GO范圍內是正反饋,隨著電壓的上升,它的充電能力得到加速。過了0.1 GO控制點后,由正反饋變成負反饋,保證達到額定電壓后的穩定。


 

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